CN109540821A - 一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及建筑装修技术领域,且公开了一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,通过已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;对拟用于室内装饰的材料,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;绘制测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),从而实现基于某一温度条件下的建筑装饰材料甲醛释放浓度测量值,预测该材料在其它温条件下的甲醛释放浓度的目的。
Description
技术领域
本发明涉及建筑装修技术领域,具体为一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法。
背景技术
甲醛污染在民用建筑当中十分普遍,很多装修装饰材料都会释放向周围环境释放甲醛,引起各种不良症状,诸如头晕乏力,皮肤发痒等症状;在室内装饰领域,对于装修后的室内甲醛浓度的控制主要是通过测量使用的装饰材料在某一环境条件下的甲醛释放量,之后采用甲醛浓度叠加等方法考虑装修后的室内甲醛浓度;然而,国内外的大量研究表明,建筑材料的甲醛浓度释放速率在不同的室内环境条件下,差异巨大;这些环境因素中,温度是最重要的因素之一;比如,夏天和冬天的平均室温差异,可以使甲醛浓度成倍的增加或减少。
因此,过去的基于单一温度的浓度测量不能满足,室内条件实际情况下的多样性,其预估在不利条件下可能会严重低估装修后的室内甲醛危害,不能在装修前及时为调整装饰方案和选材提供准确依据。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,具备基于某一温度条件下的建筑装饰材料甲醛释放浓度测量值,预测该材料在其它温条件下的甲醛释放浓度的优点,解决了过去的基于单一温度的浓度测量不能满足,室内条件实际情况下的多样性,其预估在不利条件下可能会严重低估装修后的室内甲醛危害,不能在装修前及时为调整装饰方案和选材提供准确依据的问题。
(二)技术方案
为实现上述基于某一温度条件下的建筑装饰材料甲醛释放浓度测量值,预测该材料在其它温条件下的甲醛释放浓度的目的,本发明提供如下技术方案:
一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,包括以下实现原理:
(i)确定污染物随时间变化规律
首先,引入材料释放速率SER,考虑换气率n,污染物浓度C(t)的变化率表达为:
dC/dt=L SER(t)-nC(t)
可以看到,通风可以减小室内污染物增加速率,为了提高安全系数,偏保守考虑,假定室内空间完全密闭,即n=0,则有
SER(t)=dC/dt/L (1)
考虑散发率与材料内部表面污染物浓度,即极限浓度C*,和周围空间污染物浓度C之差成正比,
SER(t)=k(C*-C) (2)
式中k为散发系数,消去SER得
dC/dt/L=k(C*-C) (3)
积分整理得
kt=ln(C*/(C*-C)) (4)
得到浓度随时间变化规律
C=C*(1-e-kLt) (5)
(ii)确定污染物极限浓度随温度变化规律
当实际环境中的温度与测量时的温度不同,实际环境中的极限浓度也将不同,其值与测量时的温度,实际环境中的温度,和测量得到的极限浓度有关
C*=f(T,T0,C0) (6)
本方法通过多种材料的浓度测量以及现有数据,发现对于不同的材料,甲醛浓度随温度变化具有相似规律,并将式(6)代入式(5),得到浓度随温度变化关系:
C=f(T,L,t)=C0×(1+RT×(T-T0))(1-e-kLt) (7)
式中,C为预测甲醛浓度,单位为mg/m3;T为室内温度;C0为标准状态下的甲醛极限浓度,单位为mg/m3;T0为标准状态温度;RT为温度系数。线性回归显示出良好的一致性,相关系数分别为0.91。
(iii)测量材料标准状态下的释放浓度
按照国家标准测量测量标准状态下的装饰材料甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,记录间隔随测量时间逐渐延长,并记录测量过程中环境仓的温度数据。
根据测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0。
(iv)预测目标材料预测状态下的释放浓度
将承载率L,时间t,极限浓度C0,和散发系数k代入式(7),即可计算得到预测温度下的甲醛释放浓度。值得注意的是,由于通风速率n=0,即污染物的不被通风所稀释,本方法预测出的甲醛浓度是偏于保守和安全的。
一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,包括以下步骤:
步骤1:根据已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;
步骤2:对拟用于室内装饰的材料,按照国家标准测量标准状态下的甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;
步骤3:绘制步骤2测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;
步骤4:将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,具备以下有益效果:
1、该预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,通过已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;对拟用于室内装饰的材料,按照国家标准测量标准状态下的甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;绘制测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测,从而实现基于某一温度条件下的建筑装饰材料甲醛释放浓度测量值,预测该材料在其它温条件下的甲醛释放浓度的目的。
2、本发明的成果通过对不同温度状态下,装饰材料甲醛释放浓度的24小时测量,并与本发明基于标准温度下预测的甲醛浓度结果进行比较,发现预测值与测量值十分接近,证明了本方法具有很高的准确性和可靠性。标准状态和目标状态的最大差距达到了30%以上,显示了当室内居住环境改变,温度与测量状态不同时,建筑装饰材料的甲醛释放浓度会发生巨大的改变,通过本方法进行实际情况预测,可以避免测量值预测值的巨大差异,既避免低估装修后的甲醛浓度,对居民健康产生不利影响,也避免高估甲醛浓度,造成变更设计或材料导致的成本上的浪费,体现了本方法的实用性。
附图说明
图1为本发明温度系数拟合示意图;
图2为本发明甲醛浓度随时间变化曲线示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,包括以下实现原理:
(i)确定污染物随时间变化规律
首先,引入材料释放速率SER,考虑换气率n,污染物浓度C(t)的变化率表达为:
dC/dt=L SER(t)-nC(t)
可以看到,通风可以减小室内污染物增加速率,为了提高安全系数,偏保守考虑,假定室内空间完全密闭,即n=0,则有
SER(t)=dC/dt/L (1)
考虑散发率与材料内部表面污染物浓度,即极限浓度C*,和周围空间污染物浓度C之差成正比,
SER(t)=k(C*-C) (2)
式中k为散发系数,消去SER得
dC/dt/L=k(C*-C) (3)
积分整理得
kt=ln(C*/(C*-C)) (4)
得到浓度随时间变化规律
C=C*(1-e-kLt) (5)
(ii)确定污染物极限浓度随温度变化规律
当实际环境中的温度与测量时的温度不同,实际环境中的极限浓度也将不同,其值与测量时的温度,实际环境中的温度,和测量得到的极限浓度有关
C*=f(T,T0,C0) (6)
本方法通过多种材料的浓度测量以及现有数据,发现对于不同的材料,甲醛浓度随温度变化具有相似规律,并将式(6)代入式(5),得到浓度随温度变化关系:
C=f(T,L,t)=C0×(1+RT×(T-T0))(1-e-kLt) (7)
式中,C为预测甲醛浓度,单位为mg/m3;T为室内温度;C0为标准状态下的甲醛极限浓度,单位为mg/m3;T0为标准状态温度;RT为温度系数。线性回归显示出良好的一致性,相关系数分别为0.91,见图1。
(iii)测量材料标准状态下的释放浓度
按照国家标准测量测量标准状态下的装饰材料甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,记录间隔随测量时间逐渐延长,并记录测量过程中环境仓的温度数据。
根据测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0。
(iv)预测目标材料预测状态下的释放浓度
将承载率L,时间t,极限浓度C0,和散发系数k代入式(7),即可计算得到预测温度下的甲醛释放浓度。值得注意的是,由于通风速率n=0,即污染物的不被通风所稀释,本方法预测出的甲醛浓度是偏于保守和安全的。
本发明另提出了一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,包括以下步骤:
步骤1:根据已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;
步骤2:对拟用于室内装饰的材料,按照国家标准测量标准状态下的甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;
步骤3:绘制步骤2测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;
步骤4:将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测。
实验例:
本发明解决了单一温度条件下测量的材料甲醛释放浓度,在实际环境中,当温度条件与测量条件存在差异条件下,进行应用的难题。
效果举证:应用本方法预测了某精装项目中使用的阻燃胶合板的甲醛释放浓度。该项目预估平均温度为26℃。
本方法在该项目中实施过程如下:
(1)通过其前期材料甲醛浓度环境仓测试的数据积累,根据式(7)进行温度系数拟合;
(2)首先从供货厂家购进了拟使用的阻燃胶合板,在除去包装并表面简单清理以后,置入环境仓进行24小时密闭测量。分别在20分钟、40分钟、60分钟、80分钟、100分钟、120分钟、3小时、4小时、7小时、24小时,对环境仓内的空气进行采样收集,并记录了该时段的温度。并按照国家标准应用分光光度法进行了甲醛浓度测量;
(3)绘制测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;
(4)将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测。
为了验证本方法的可靠性,对该批次阻燃板在目标状态下应用相同的测量方法进行了测量。通过比较发现预测值与测量值十分接近,显示了本方法具有很高的可靠性。标准状态和目标状态的最大差距达到了30%以上,显示了当室内居住环境改变,温度与测量状态不同时,建筑装饰材料的甲醛释放浓度会发生巨大的改变,通过本方法进行实际情况预测,可以避免测量值预测值的巨大差异,既避免低估装修后的甲醛浓度,对居民健康产生不利影响,也避免高估甲醛浓度,造成变更设计或材料导致的成本上的浪费,体现了本方法的实用性。
本发明的工作原理是:通过已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;对拟用于室内装饰的材料,按照国家标准测量标准状态下的甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;绘制测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测,从而实现基于某一温度条件下的建筑装饰材料甲醛释放浓度测量值,预测该材料在其它温条件下的甲醛释放浓度的目的。
典型案例:
案例一:中粮天悦壹号项目南区住宅批量精装修项目就是采用本发明的方法,通过本方法进行实际情况预测,可以避免测量值预测值的巨大差异,既避免低估装修后的甲醛浓度,对居民健康产生不利影响,也避免高估甲醛浓度,造成变更设计或材料导致的成本上的浪费。
案例二:广田集团高科装配化样板间也是采用本发明的方法,通过本方法进行实际情况预测,可以避免测量值预测值的巨大差异,既避免低估装修后的甲醛浓度,对居民健康产生不利影响,也避免高估甲醛浓度。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (2)
1.一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,其特征在于,包括以下实现原理:
(i)确定污染物随时间变化规律
首先,引入材料释放速率SER,考虑换气率n,污染物浓度C(t)的变化率表达为:
dC/dt=L SER(t)-nC(t)
可以看到,通风可以减小室内污染物增加速率,为了提高安全系数,偏保守考虑,假定室内空间完全密闭,即n=O,则有
SER(t)=dC/dt/L (1)
考虑散发率与材料内部表面污染物浓度,即极限浓度C*,和周围空间污染物浓度C之差成正比,
SER(t)=k(C*-C) (2)
式中k为散发系数,消去SER得
dC/dt/L=k(C*-C) (3)
积分整理得
kt=ln(C*/(C*-C)) (4)
得到浓度随时间变化规律
C=C*(1-e-kLt) (5)
(ii)确定污染物极限浓度随温度变化规律
当实际环境中的温度与测量时的温度不同,实际环境中的极限浓度也将不同,其值与测量时的温度,实际环境中的温度,和测量得到的极限浓度有关
C*=f(T,T0,C0) (6)
本方法通过多种材料的浓度测量以及现有数据,发现对于不同的材料,甲醛浓度随温度变化具有相似规律,并将式(6)代入式(5),得到浓度随温度变化关系:
C=f(T,L,t)=C0×(1+RT×(T-T0))(1-e-kLt) (7)
式中,C为预测甲醛浓度,单位为mg/m3;T为室内温度;C0为标准状态下的甲醛极限浓度,单位为mg/m3;T0为标准状态温度;RT为温度系数。线性回归显示出良好的一致性,相关系数分别为0.91。
(iii)测量材料标准状态下的释放浓度
按照国家标准测量测量标准状态下的装饰材料甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,记录间隔随测量时间逐渐延长,并记录测量过程中环境仓的温度数据。
根据测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0。
(iv)预测目标材料预测状态下的释放浓度
将承载率L,时间t,极限浓度C0,和散发系数k代入式(7),即可计算得到预测温度下的甲醛释放浓度。值得注意的是,由于通风速率n=O,即污染物的不被通风所稀释,本方法预测出的甲醛浓度是偏于保守和安全的。
2.一种预测装饰材料在不同温度条件下甲醛释放浓度的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:根据已有甲醛浓度数据,根据式(7)进行温度系数拟合;
步骤2:对拟用于室内装饰的材料,按照国家标准测量标准状态下的甲醛释放浓度,即对置于环境仓中的材料通过分光光度法等进行甲醛释放浓度测量,记录24小时数据,同时记录测量过程中环境仓的温度数据;
步骤3:绘制步骤2测得的浓度随时间变化曲线,根据公式(5)的指数规律,通过数据拟合得到散发系数k和极限浓度C0;
步骤4:将承载率L,预测时间t,极限浓度C0,散发系数k和预测温度T,代入预测公式(7),求得在预测室内温度条件下的材料甲醛释放浓度,完成预测。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: No. 2098, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Applicant after: SHENZHEN GRANDLAND GROUP Co.,Ltd. Address before: 518000 Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province, along No. 1003 Jingji, Hebei Road. 1-2 floors of Oriental Metropolis Applicant before: SHENZHEN GRANDLAND GROUP Co.,Ltd. |
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CB02 | Change of applicant information | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190329 |
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |